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- US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm [US-016] US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm
US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm
[US-016] US-016 Sensor de Ultrasonido US-016 5VDC de 4 Pines, Rango 2cm-400cm
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Términos y condiciones
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Referencia Interna:
US-016
Sensor Ultrasónico de Alta Precisión US-016
Módulo telemétrico industrial con salida analógica de voltaje e inmunidad térmica avanzada.
El US-016 es un módulo sensor de distancia por ultrasonido que revoluciona la medición telemétrica estándar al entregar una salida analógica de voltaje directamente proporcional a la distancia del objetivo. A diferencia del clásico HC-SR04, que requiere cronometrar pulsos digitales temporizados, el US-016 procesa internamente el tiempo de eco y lo convierte en una señal de tensión analógica limpia. Esto simplifica drásticamente el desarrollo de software, ya que solo se necesita leer un pin ADC del microcontrolador. Además, integra compensación térmica nativa, garantizando mediciones estables y precisas frente a fluctuaciones ambientales repentinas.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi (con ADC) |
| Voltaje de Operación | 5.0 V DC (Estabilizado) |
| Corriente de Trabajo | 3.8 mA (Consumo ultra eficiente y lineal) |
| Tipo de Salida | Analógica de Voltaje (0V a Vcc) |
| Frecuencia de Emisión | 40 kHz (Frecuencia ultrasónica de transductores) |
| Resolución Analógica | Dependiente del ADC (Hasta 1 mm en teoría) |
| Estabilidad de Lectura | Filtro analógico interno pasabajo activo |
| Parámetro Operativo / Físico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Rango de Medición | 2 cm a 300 cm (3 metros reales de alcance) |
| Fórmula de Salida (Vcc=5V) | Voltaje = Distancia en mm * 1.666 mV |
| Ángulo de Detección | Menor a 15 Grados (Haz cónico direccionado) |
| Compensación Térmica | Interna y automática por sensor de temperatura |
| Rango de Temperatura | 0°C a +70°C (Grado comercial e industrial ligero) |
| Dimensiones de la PCB | 45 mm x 20 mm x 1.6 mm |
| Configuración de Pines | Pin 1: VCC / Pin 2: Range / Pin 3: Out / Pin 4: GND |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Carga de Procesamiento Cero: Al omitir el uso de la función bloqueante `pulseIn()` o rutinas de interrupción complejas de conteo de microsegundos, libera por completo la CPU del microcontrolador para tareas críticas en robots móviles.
• Selección Dinámica de Rango: Cuenta con un pin de control de hardware ("Range") que permite limitar el rango máximo de salida a 1 metro o 3 metros, optimizando la resolución del voltaje analógico según las necesidades específicas de la aplicación.
• Compensación de Temperatura Integrada: Dado que la velocidad del sonido en el aire varía con la temperatura, los sensores tradicionales fallan en entornos cálidos o fríos. El US-016 corrige esta desviación internamente, asegurando lecturas estables a cualquier hora del día.
El módulo US-016 cuenta con 4 pines de conexión dispuestos linealmente. Su interfaz analógica reduce los hilos activos requeridos para la captura de datos.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para procesar e interpretar de forma correcta las señales analógicas emitidas por el sensor ultrasónico US-016, domine los siguientes principios de ingeniería:
- Relación Lineal Tensión-Distancia: En el modo de 3 metros (Range abierto), el circuito interno mapea la distancia mediante una ecuación de proporcionalidad lineal directa. La constante física de salida equivale a **1.666 mV por cada milímetro** detectado. De esta manera, si la carga medida genera un voltaje de 1.66V en la salida, indica un distanciamiento físico de 1000 mm (1 metro).
- Mapeo del Conversor Analógico-Digital (ADC): Los microcontroladores leen voltajes traduciéndolos a cuentas discretas basadas en su resolución de bits. En un microcontrolador clásico de 10 bits (como el ATmega328P de Arduino Uno), un voltaje de 5V equivale a 1023 unidades de lectura. El software debe transformar mediante programación matemática dichas cuentas brutas a centímetros reales.
- Ajustes de Escala para Sistemas de 3.3V: Dado que el US-016 requiere operar estrictamente a 5V para alimentar de forma correcta sus transductores piezoeléctricos, su salida analógica alcanzará los 5V en el rango máximo. Si implementa este sensor en sistemas modernos como **ESP32, STM32 o Raspberry Pi Pico (cuyos pines toleran un máximo de 3.3V)**, es fundamental instalar un circuito divisor de tensión resistivo en la línea OUT para no dañar el ADC del procesador.
Sensor Ultrasónico de Alta Precisión US-016
Módulo telemétrico industrial con salida analógica de voltaje e inmunidad térmica avanzada.
El US-016 es un módulo sensor de distancia por ultrasonido que revoluciona la medición telemétrica estándar al entregar una salida analógica de voltaje directamente proporcional a la distancia del objetivo. A diferencia del clásico HC-SR04, que requiere cronometrar pulsos digitales temporizados, el US-016 procesa internamente el tiempo de eco y lo convierte en una señal de tensión analógica limpia. Esto simplifica drásticamente el desarrollo de software, ya que solo se necesita leer un pin ADC del microcontrolador. Además, integra compensación térmica nativa, garantizando mediciones estables y precisas frente a fluctuaciones ambientales repentinas.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Eléctrico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Sistemas Compatibles | Arduino, ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi (con ADC) |
| Voltaje de Operación | 5.0 V DC (Estabilizado) |
| Corriente de Trabajo | 3.8 mA (Consumo ultra eficiente y lineal) |
| Tipo de Salida | Analógica de Voltaje (0V a Vcc) |
| Frecuencia de Emisión | 40 kHz (Frecuencia ultrasónica de transductores) |
| Resolución Analógica | Dependiente del ADC (Hasta 1 mm en teoría) |
| Estabilidad de Lectura | Filtro analógico interno pasabajo activo |
| Parámetro Operativo / Físico | Rango / Valor Oficial |
|---|---|
| Rango de Medición | 2 cm a 300 cm (3 metros reales de alcance) |
| Fórmula de Salida (Vcc=5V) | Voltaje = Distancia en mm * 1.666 mV |
| Ángulo de Detección | Menor a 15 Grados (Haz cónico direccionado) |
| Compensación Térmica | Interna y automática por sensor de temperatura |
| Rango de Temperatura | 0°C a +70°C (Grado comercial e industrial ligero) |
| Dimensiones de la PCB | 45 mm x 20 mm x 1.6 mm |
| Configuración de Pines | Pin 1: VCC / Pin 2: Range / Pin 3: Out / Pin 4: GND |
Compatibilidad y Ventajas en Arduino, ESP32 y Raspberry Pi
• Carga de Procesamiento Cero: Al omitir el uso de la función bloqueante `pulseIn()` o rutinas de interrupción complejas de conteo de microsegundos, libera por completo la CPU del microcontrolador para tareas críticas en robots móviles.
• Selección Dinámica de Rango: Cuenta con un pin de control de hardware ("Range") que permite limitar el rango máximo de salida a 1 metro o 3 metros, optimizando la resolución del voltaje analógico según las necesidades específicas de la aplicación.
• Compensación de Temperatura Integrada: Dado que la velocidad del sonido en el aire varía con la temperatura, los sensores tradicionales fallan en entornos cálidos o fríos. El US-016 corrige esta desviación internamente, asegurando lecturas estables a cualquier hora del día.
El módulo US-016 cuenta con 4 pines de conexión dispuestos linealmente. Su interfaz analógica reduce los hilos activos requeridos para la captura de datos.
Galería Dinámica de Conexiones de Hardware
Para procesar e interpretar de forma correcta las señales analógicas emitidas por el sensor ultrasónico US-016, domine los siguientes principios de ingeniería:
- Relación Lineal Tensión-Distancia: En el modo de 3 metros (Range abierto), el circuito interno mapea la distancia mediante una ecuación de proporcionalidad lineal directa. La constante física de salida equivale a **1.666 mV por cada milímetro** detectado. De esta manera, si la carga medida genera un voltaje de 1.66V en la salida, indica un distanciamiento físico de 1000 mm (1 metro).
- Mapeo del Conversor Analógico-Digital (ADC): Los microcontroladores leen voltajes traduciéndolos a cuentas discretas basadas en su resolución de bits. En un microcontrolador clásico de 10 bits (como el ATmega328P de Arduino Uno), un voltaje de 5V equivale a 1023 unidades de lectura. El software debe transformar mediante programación matemática dichas cuentas brutas a centímetros reales.
- Ajustes de Escala para Sistemas de 3.3V: Dado que el US-016 requiere operar estrictamente a 5V para alimentar de forma correcta sus transductores piezoeléctricos, su salida analógica alcanzará los 5V en el rango máximo. Si implementa este sensor en sistemas modernos como **ESP32, STM32 o Raspberry Pi Pico (cuyos pines toleran un máximo de 3.3V)**, es fundamental instalar un circuito divisor de tensión resistivo en la línea OUT para no dañar el ADC del procesador.